Слайд 2Актуальность проекта
Проблема:
Снижение экологической безопасности сельскохозяйственной продукции вследствие чрезмерного применения нитратов, фосфатов,

пестицидов, синтетических регуляторов роста.
Загрязнение окружающей среды при применении химических средств защиты растений и удобрений.
В связи с этим все большее значение приобретает стимуляция биологических систем электромагнитным полем (ЭМП) оптического диапазона. Такой вид обработки растений высокотехнологичен и экологичен.
Слайд 3Решение:
Технология бесконтактной стимуляции вегетирующих растений электромагнитным излучением оптического диапазона основана на

стимулирующем действии низкоинтенсивного света определённого спектрального диапазона и управлении функциональной активностью живых организмов. Данная обработка является альтернативой применения химических средств защиты растений и удобрений.
На БПЛА к интегрированному подвесу крепится блок с устройством развертки лазерного излучения. В блоке развертки формируется кадровая развертка лазерного излучения в виде прямоугольного светового пятна размером 50х8 метров, время обработки 1 га составляет 14 - 15 минут.
Лазерная обработка осуществляется с высоты полета 10 - 15 метров.
Одновременно при установке видеокамер возможно фиксация земельных угодий с дальнейшей обработкой данных.
Слайд 4Оптическая схема блока сканирующей кадровой
развертки лазерного излучения
1 — Лазер.
2 — Шестигранная

призма строчной развертки.
3 — Вращающийся валик с 10-ю шестигранными призмами.
4 — Десять шестигранных призм преобразующих горизонтальную лучевую плоскость в
несколько вертикальных плоскостей (кадровая развертка).
5 — Блок сканирующей кадровой развертки.
6 — Обрабатываемое поле с вегетирующими растениями.
Слайд 5В июне 2019 года в течение месяца до сбора урожая была проведена

экспериментальная обработка капусты сорта кольраби УКЗА F1 на полях в районе Ермолино.
Вегетирующие растения на одной из грядок были облучены с помощью лазера.
Для сравнения результатов одна гряда с капустой кольраби не подвергалась лазерной обработке.
Слайд 6Наглядные результаты представлены за 15. 06. 2019.
Заметно увеличение зелёной массы растения

на облучённой полосе по сравнению с необлучённой.